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固体でのレーザー誘導レンズの理論モデルと実験結果を報告します。このモデルは、人口と熱効果との寄与を区別し、定量化します。Ytterbiumドープフルオロ酵素ガラスZblanでのレーザー誘導レンズ:Yb(3+)が測定され、提案されたモデルとデータの分析から得られた熱および光学特性は、公開された値とよく一致します。光熱技術は、レーザークーリング材料とレーザー冷却材料の調査に広く使用されており、ここで開発されたモデルにより、異なるソースからの寄与を持つ複雑なレーザー誘発レンズ信号の解釈が可能になります。
固体でのレーザー誘導レンズの理論モデルと実験結果を報告します。このモデルは、人口と熱効果との寄与を区別し、定量化します。Ytterbiumドープフルオロ酵素ガラスZblanでのレーザー誘導レンズ:Yb(3+)が測定され、提案されたモデルとデータの分析から得られた熱および光学特性は、公開された値とよく一致します。光熱技術は、レーザークーリング材料とレーザー冷却材料の調査に広く使用されており、ここで開発されたモデルにより、異なるソースからの寄与を持つ複雑なレーザー誘発レンズ信号の解釈が可能になります。
We report a theoretical model and experimental results for laser-induced lensing in solids. The model distinguishes and quantifies the contributions from population and thermal effects. Laser-induced lensing in ytterbium-doped fluorozirconate glass ZBLAN:Yb(3+) is measured, and the thermal and optical properties obtained from analyzing the data with the proposed model agree well with published values. Photothermal techniques are used extensively for the investigation of laser and laser-cooling materials, and the model developed here enables the interpretation of convoluted laser-induced lensing signals that have contributions from different sources.
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